Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS
GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Código: 100501Denominación: FÍSICA ESTADÍSTICA
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE FÍSICADenominación del módulo al que pertenece: TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICAMateria: FÍSICA ESTADÍSTICACarácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRECréditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90Plataforma virtual: MOODLE
DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: SOLA DIAZ, ANTONIO (Coordinador)Departamento: FÍSICAÁrea: FÍSICA APLICADAUbicación del despacho: C2BO070E-Mail: [email protected] Teléfono: 957211027
Nombre: FERNÁNDEZ BORJA, ENRIQUEDepartamento: FÍSICAÁrea: FÍSICA APLICADAUbicación del despacho: C2BE062E-Mail: [email protected] Teléfono: 957211027
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudiosNo existen prerrequisitos establecidos.
- Haber cursado las asignaturas Fundamentos de Física I, Fundamentos de Física II y Técnicas Experimentales enFísica General (requisito general del módulo).- Cálculo diferencial e integral, Mecánica de Hamilton y paréntesis de Poisson. Estados cuánticos puro y mezcla.Postulados de la Mecánica Cuántica. Estados estacionarios (requisitos específicos de la asignatura).- Termodinámica del equilibrio. Potenciales termodinámicos y ecuaciones de estado.- Se recomienda breves nociones de Matemática Estadística.
Recomendaciones
COMPETENCIAS
Capacidad de análisis y síntesis.CB1
Capacidad de organización y planificación.CB2
Comunicación oral y/o escrita.CB3
Resolución de problemas.CB5
Razonamiento crítico.CB7
Creatividad.CB9
Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes.CE1
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Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS
GUÍA DOCENTECapacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.CE2
Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general dela física.
CE3
Capacidad de trasmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.CE7
OBJETIVOS
La asignatura de Física Estadística se encuentra ubicada en el tercer curso del grado en Física, una vez que elalumno tiene una base importante en Mecánica, Física Cuántica y Termodinámica, así como en distintasMatemáticas, que es necesaria para abordar el estudio de la Física Estadística en profundidad, y viene acompletar estas bases abordando el estudio de los sistemas físicos desde el punto de vista microscópico, loque constituye el objeto de la asignatura. Y esto se realiza tanto desde el punto de vista de la física clásica comode la cuántica. A su vez, fundamenta y da sentido a otras asignaturas como Física del Estado Sólido y Física delPlasma, entre otras.Los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes: 1 - Que el alumno aprenda a describir unsistema físico desde el punto de vista de la Física Estadística; 2 - Que el alumno aprenda los distintos colectivosestadísticos y que sea capaz de determinar cuál es el más adecuado para describir un determinado sistema físico;3 - Que el alumno sea capaz de obtener las propiedades termodinámicas de un sistema físico por medio de laFísica Estadística; 4 - Que el alumno conozca las estadísticas cuánticas de los gases ideales y sepa en quésituaciones es aplicable la estadística clásica; 5 - Que el alumno conozca la descripción estadística tanto desistemas ideales como de algunos sistemas en los que exista interacción entre las partículas que lo componen.
CONTENIDOS
1. Contenidos teóricosUNIDAD TEMÁTICA I: Física Estadística clásica: fundamentos y aplicaciones.Tema 1. Fundamentos de Física Estadística clásica y Teorema de Liouville: Postulados 1º y 2º de la MecánicaEstadística.Características de los sistemas macroscópicos. Equilibrio e irreversibilidad. Funciones de distribución deprobabilidad y cálculo de valores medios. Descripción macroscópica y microscópica de los sistemas físicos.Colectividades y fluctuaciones. Repaso de mecánica clásica: paréntesis de Poisson y ecuación síntesis de lamecánica. 1er postulado de la mecánica estadística. Teorema de Liouville. Soluciones estacionarias de la ecuaciónde Liouville. El papel de la energía y sus consecuencias. Ejercicios y problemas.Tema 2.- Colectividades de equilibrio: microcanónica, canónica y macrocanónica.2º postulado de la mecánica estadística. Colectivo microcanónico: sistemas físicos aislados en equilibrio.Descripción microscópica de la interacción entre sistemas en equilibrio. Relación entre mecánica estadística ytermodinámica en sistemas aislados en equilibrio. Temperatura y entropía.Colectivo canónico: sistemas físicos en equilibrio térmico con un foco. Función de partición. Relación entremecánica estadística y termodinámica en sistemas en equilibrio que intercambian sólo calor.Colectivo canónico generalizado: sistemas físicos abiertos en equilibrio térmico y químico. Gran función departición. Relación entre mecánica estadística y termodinámica en sistemas en equilibrio abiertos. Ejercicios yproblemas.Tema 3.- Termodinámica estadística de sistemas ideales y sistemas débilmente interactivos.Aplicación a gases ideales del método de la función de partición. Teorema de equipartición. Teoría cinética degases diluidos en equilibrio. Distribución de velocidades de Maxwell.Aplicación a gases reales diluidos. Función de partición configuracional. Desarrollo en la densidad. Función deMayer. Segundo coeficiente del virial. Ecuación de van der Waals. Ejercicios y problemas.UNIDAD TEMÁTICA II: Física Estadística cuántica: fundamentos y aplicaciones.Tema 4. Fundamentos de Física Estadística cuántica y operador densidad.Repaso de algunas nociones elementales de mecánica cuántica. Sistemas de partículas idénticas: bosones y
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GUÍA DOCENTEfermiones. Las colectividades de equilibrio en mecánica estadística cuántica. Operador densidad de estados ymatriz densidad. Evolución temporal del operador densidad: ecuación de Von Neumann. Ejercicios y problemas. Tema 5.- Estadísticas cuánticas de los gases ideales.Función de partición de un gas ideal cuántico: estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein. Límite clásico:estadística de Maxwell-Boltzmann. Gas ideal cuántico monoatómico en el límite clásico. Gas ideal cuánticodébilmente degenerado. Grados internos de libertad: movimientos de rotación, vibración y electrónico.Gas de Fermi degenerado: el gas de electrones. Propiedades termodinámicas del gas de electrones. Emisióntermoiónica.Gas de Bose degenerado. Condensación de Bose-Einstein. Propiedades termodinámicas del gas de Bose. Ejerciciosy problemas. Tema 6.- Estudio estadístico de la radiación y el magnetismo.Radiación electromagnética y fotones. Distribución de Planck. Propiedades termodinámicas de la radiación delcuerpo negro: gas de fotones. Estudio de la radiación emitida por un cuerpo. Leyes de Lambert y de Stefan-Boltzmann.Teoría cuántica del paramagnetismo electrónico. Cálculo de la imanación. Propiedades termodinámicas de lossistemas paramagnéticos. Temperaturas absolutas negativas. Ferromagnetismo. Campo molecular de Weiss.Ejercicios y problemas.
Ejercicios y problemas relacionados con los contenidos teóricos.
2. Contenidos prácticos
METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidady necesidades educativas especialesSe recomendará a dichos alumnos que lleven al día la documentación (apuntes, problemas, trabajos, ...) de laasignatura en contacto con sus compañeros a tiempo completo y en contacto con el profesor, quien los tutorizarápersonalmente. Dada la posiblemente amplia casuística, se estudiará personalmente caso por caso.
Actividades presenciales
Actividad Grupo completo Grupo mediano Total
Actividades de evaluación 3 1 4
Exposición grupal - 5 5
Lección magistral 33 7 40
Seminario - 5 5
Trabajos en grupo (cooperativo) - 4 4
Tutorías - 2 2
Total horas: 36 24 60
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Actividades no presenciales
Actividad Total
Análisis 4
Búsqueda de información 3
Consultas bibliográficas 4
Ejercicios 15
Estudio 40
Problemas 20
Trabajo de grupo 4
Total horas: 90
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la asignaturaManual de la asignatura - Plataforma Moodle de la asignaturaPresentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle de la asignatura
EVALUACIÓN
Competencias
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CB9 X X X
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CE7 X X X
Total (100%)
Nota mínima (*)
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45%
0
45%
0(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
N o
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:Se sumarán todas las notas parciales de los distintos instrumentos de evaluación para configurar la nota final de laasignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidadeseducativas especiales:Deberán realizar los exámenes finales solamente.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
A partir de 9 a juicio del profesor.
BIBLIOGRAFIA
J.J. Brey Abalo, J. de la Rubia Pachechoy J. de la Rubia Sánchez. Mecánica Estadística. Cuadernos dela UNED.Madrid, 2001.Reif, F. Fundamentos de Física Estadística y Térmica. Ed. del Castillo, 1968.R.K. Pathria. Statistical Mechanics. Pergamon Press, 1991.J.L. Castillo Gimeno y P.L. García Ybarra. Introducción a la Termondinámica Estadísticamediante problemas. Ed.Sanz y Torres, 1994.C. Fernández Tejero y J.M. Rodríguez Parrondo. 100 problemas de Física Estadística. Alianza Editorial, 1996.
1. Bibliografía básica
2. Bibliografía complementariaL.D. Landau y E.M. Lifshitz. Física Estadística. Volumen 5 del Curso de Física Teórica. Ed. Reverté, 1988.Balescu, R. Equilibrium and non equilibrium statistical mechanics. John Wiley and Sons, 1975.D. Chandler. Introduction to modern statistical mechanics. Oxford University Press, 1987.
CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Aclaraciones
Serán las organizadas por la Facultad de Ciencias o el Departamento de Física, a través de sus grupos docentes.
CRONOGRAMA
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1ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
2ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
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3ª Semana 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
4ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
5ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
6ª Semana 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0
7ª Semana 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
8ª Semana 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
9ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
10ª Semana 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
11ª Semana 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
12ª Semana 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
13ª Semana 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0
14ª Semana 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
15ª Semana 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total horas: 4.0 5.0 40.0 5.0 4.0 2.0
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a lasnecesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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